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文档简介
1、高二物理上册名补精品教案目标提高班 名师培优精讲【教学标题】 部分电路欧姆定律【教学目标】1、理解电流的概念和定义式,并能进行有关计算2、了解直流电和恒定电流的概念【教学重点】1、知道公式,但不要求用此公式进行计算2、熟练掌握欧姆定律及其表达式【教学难点】1、知道导体的伏安特性,知道什么是线性元件和非线性元件【进门得分】1、在横截面积为S的均匀铜导线中流过恒定的电流I。已知电子电量为e,单位体积的铜导线内自由电子个数为n,则电子在铜导线定向移动的速率(即速度大小)可表示为( )A B C D2、关于电流强度,下列说法中正确的是( ) A导线内自由电子定向移动速率等于电流的传导速率; B电子运动
2、的速率越大,电流强度越大; C电流强度是一个矢量,其方向就是正电荷定向运动方向; D在国际单位制中,电流强度是一个基本物理量,其单位安培是基本单位3、关于电动势的说法中正确的是( )A电动势的大小,与非静电力所做的功的大小成正比,与移送电荷量的大小成反比B电动势是由电源本身决定的,跟电源的体积和外电路均无关C电动势是表征电源把其它形式的能转化为电能本领的物理量D电动势的单位与电势差的单位相同,故两者在本质上相同4、关于电动势,下列说法中正确的是( ) A电源电动势等于电源正负极之间的电势差。 B电动势和电势差有一样的单位,所以电动势就是电势差。 C电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它
3、的数值与外电路的组成有关。 D电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量做功越多。5、关于电源的电动势,下列说法中正确的是 ( )A.电源电动势越大,表明它将其他形式的能转化为电能的本领越大B.电源电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压C.电源电动势在数值上等于非静电力在单位时间内所做的功D.电源电动势在数值上等于非静电力把1C正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功【教学内容】要点一、电流自由电荷物体内部可自由运动的电荷自由电子金属内部可自由运动的电子电流电荷的定向流动在导体的两端加上电压,导体中才有电流,那么,导体中的电流跟导体两端的电压有什么关系呢?下面我们通过
4、实验来探究这个问题。实验电路: 分压电路:可以提供从零开始连续变化的电压。数据记录作图像分析这些数据要点二、电阻1定义:导体两端的电压与通过导体的电流大小之比叫导体的电阻2定义式:.3单位:欧姆,常用的还有,且有.4物理意义:反映导体对电流阻碍作用的大小5注意电阻的定义式提供了一种量度电阻大小的方法,但导体对电流的这种阻碍作用是由导体本身性质决定的,与所加的电压和通过的电流无关,绝不能由而误认为“与成正比,与成反比”要点三、欧姆定律1内容:导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比这就是欧姆定律2表达式:.3适用条件:金属导电和电解液导电要点诠释:欧姆定律公式中的必须对应同一导体或同一
5、段纯电阻电路(不含电源、电动机、电解槽等电器的电路)欧姆定律不适用于气体导电4对于欧姆定律的表达为,可以通过数学变换写成和,从数学上讲,这三个式子只是用于求不同的物理量,没有什么本质上的差别但从物理角度讲,这三个式子有着不同的物理意义,要在学习的过程中注意加深理解和学会不同情况下正确使用它们是定律的数学表达式,表示通过导体的电流与电压成正比,与电阻成反比,常用于计算一段电路加上一定电压时产生的电流,适用条件是金属或电解液导电(纯电阻电路)是电阻的定义式,比值表示一段导体对电流的阻碍作用,常利用的值表示一段电路的等效电阻这种表达不仅对于线性元件适用,对于其他任何的一种导体都是适用的,对给定的导体
6、,它的电阻是一定的,和导体两端是否加电压,导体中是否有电流无关因此,不能说电阻与电压成正比,与电流成反比是电势降落的计算式,用来表示电流经过一电阻时的电势降落,常用于进行电路分析时,计算沿电流方向上的电势降落,是欧姆定律的变形,所以适用条件与欧姆定律的适用条件相同要点四、导体的伏安特性曲线1定义建立平面直角坐标系,用纵轴表示电流,用横轴表示电压,画出的导体的图线叫做导体的伏安特性曲线2线性元件伏安特性是通过坐标原点的直线,表示电流与电压成正比,如图所示,其斜率等于电阻的倒数,即.所以曲线的斜率越大,表示电阻越小要点诠释:当导体的伏安特性为过原点的直线时,即电流与电压成正比例的线性关系,具有这种
7、伏安特性的元件称为线性元件,直线的斜率表示电阻的倒数,所以斜率越大,电阻越小,斜率越小,表示电阻越大欧姆定律适用于纯电阻,或由若干纯电阻构成的一段电路从能量转化的角度看,电流通过时,电能只转化成内能的用电器或电路,是纯电阻电路某些电阻在电流增大时,由于温度升高而使电阻变化,这种情况下作出的伏安特性曲线不是直线,但对某一状态,欧姆定律仍然适用3非线性元件伏安特性曲线不是直线的,即电流与电压不成正比的电学元件,如下图,是二极管的伏安特性曲线二极管具有单向导电性加正向电压时,二极管电阻较小,通过二极管的电流较大;加反向电压时,二极管的电阻较大,通过二极管的电流很小二极管由半导体材料制成,其电阻率随温
8、度的升高而减小,故其伏安特性曲线不是直线要点诠释:由图看出随电压的增大,图线的斜率在增大,表示其电阻随电压的升高而减小,即二极管的伏安特性曲线不是直线,这种元件称为非线性元件气体导电的伏安特性曲线是非线性的气体导电和二极管导电,欧姆定律都不适用要点五、实验:描绘小灯泡的伏安特性曲线1实验目的(1)掌握伏安法测电阻的电路设计(关键是内、外接法的特点)(2)理解小灯泡的伏安特性曲线为什么不是过原点的一条直线2实验原理由于电流增大,小灯泡的功率也增大,温度升高,由电阻定律可知,温度升高,电灯丝材料的电阻率增大,因此电灯丝的电阻增大,所以灯丝电阻并不是一个定值,电流与电压成正比在此并不适用由于电流越大
9、,灯丝电阻越大,它的伏安特性曲线(图线)并不是一条直线,其图线应大至如上图所示,在该曲线上,任意一点与原点连线的斜率表示该点(在此电压电流下)的电阻的倒数,斜率越小,电阻越大3实验器材或的小灯泡,学生电源(或个电池组),的滑动变阻器,的电压表,的电流表,开关一个、导线若干4实验步骤 (1)选取适合的仪器按如图所示的电路连接好(2)将滑动变阻器滑到A端后,闭合开关(3)使滑动变阻器的值由小到大逐渐改变在灯泡额定电压范围内读取数组不同的电压值和电流值,并制表记录(4)断开开关,拆下导线,将仪器恢复原状(5)以为纵轴,为横轴,画出曲线并进行分析5注意选项(1)本实验中,因被测小灯泡电阻较小,因此实验
10、电路必须采用电流表外接(2)因本实验要作图线,要求测出一组包括零在内的电压、电流值,因此变阻器采用分压接法(3)开关闭合前变阻器滑片移到所分电压为零处(4)在坐标纸上建立一个直角坐标系,纵轴表示电流,横轴表示电压,两坐标轴选取的标度要合理,使得根据测量数据画出的图线尽量占满坐标纸;要用平滑曲线将各数据点连接起来.【过手练习】类型一、对导体电阻和欧姆定律的理解例1下列说法正确的是( )A由知道,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比B比值反映了导体阻碍电流的性质,即电阻C导体电流越大,电阻越小D由知道,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比【变式1】如图所示对应的两个导体:
11、(1)电阻关系为_;(2)若两个导体中的电流强度相等(不为零)时,电压之比=_;(3)若两个导体两端的电压相等(不为零)时,电流强度之比=_【变式2】欧姆定律适用于()A电动机电路 B金属导体导电 C电解液导电 D所有电器元件 例2某电阻两端电压为,在内通过电阻横截面的电量为,此电阻为多大?内有多少个电子通过它的横截面?类型二、欧姆定律的应用例3若加在某导体两端的电压变为原来的时,导体中的电流减小了如果所加电压变为原来的倍,则导体中的电流多大?【变式】如图所示,在、两端加一恒定不变的电压,电阻为,若将短路,中的电流增大到原来的倍,则为( )ABCD【拓展训练】类型三、实验:描绘小灯泡的伏安特性
12、曲线例4为探究小灯泡的伏安特性,连好图示的电路后闭合开关,通过移动变阻器的滑片,使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大,直到小灯泡正常发光。由电流表和电压表得到的多组读数描绘出的图象应是 ( )【变式】小灯泡通电后其电流随所加电压变化的图线如图所示,为图线上一点,为图线过点的切线,为轴的垂线,为 轴的垂线。则下列说法中正确的是 ( )A随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B对应点,小灯泡的电阻为C对应点,小灯泡的电阻为D对应点,小灯泡的电阻为【课后作业】1、某同学准备通过实验描绘额定电压、额定功率约的小灯泡的特性曲线。实验室可供选用的器材如下:A电源(电动势,内阻很小,允许输出的最大电流)B电源(电动势,内阻很小,允许输出的最大电流)C电压表(,内阻约)D电流表(,内阻约)E电流表(,内阻为)F滑动变阻器(最大阻值,额定电流)G滑动变阻器R2(最大阻值,额定电流)H电键I导线若干(1)请你在虚线框内画出实验电路图,并在电路图上标出所用元件对应的符号(如“”、“”、“”、“”、“”、“”
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